654 Глава ХХ!1Х. Насосы для гидрогеологических ` работ. Диаметр водоподъемной трубы определяется по формуле # @(И - @в) о- у кка тде — диаметр водоподъемной трубы (при расположении труб эрлифта по системе «рядом»), мм; оизл — скорость движения эмульсии при изливе ее из водоподъемной трубы рекомендуется принимать равной 600 -- 800 м.м/сек. В табл. ХХ1Х-9 приводятся сведения для приближенного подбора диаметров труб эрлифта. Таблица ХХ1Х-9 Внутренний диаметр С'Е::;;Ъры — — |Производи- Расположение труб эрлифта (фильтра), |водоподъем-| воздухопро- тельность, лй, ной трубы, | водной тру-| — */час мм бы, мм 1. Воздухопроводная труба рас- 75 32 10 2,5 положена внутри водоподъемной 112 50 15 15 150 70 25 20—25 150 100 32 30—40 200 150 50 70—100 250 200 7о 100—150. 300 250 80 150—250 2. Воздухопроводная труба рас- 75 32 15 3 положена` рядом с водоподъемной 112 50 20 8—10 150 70 32 20—25 150 80 40 25—30 200 100 40 30—40 250 125 50 75—100 300 150 80 125—175 Для эрлифтных установок применяются переносные, передвижные и стационарные воздушные компрессоры, техническая характеристика которых приводится в табл. ХХ1Х-10. 8. ГИДРОЭЛЕВАТОРЫ (ВОДОСТРУЙНЫЕ НАСОСЫ) Гидроэлеваторы, или водоструйные насосы широко используются при проходке шахт, а также при водопонижении. В последнее время разработаны конструкции гидроэлеваторов для подъема воды из сква- жин диаметром 100, 150 и 200 мм. Гидроэлеваторы просты в изготовлении и более надежны в эксплуа- тации, чем эрлифты. Работа тидроэлеватора основана на том, что по на- порным трубам от насоса к его насадке подводится под давлением рабо- чая вода (рис. ХХ1Х-13). Вода через насадку со скоростью до 5 м/сек попадает в смесительную камеру. За счет быстродвижущейся струи воды в смесительной камере создается разрежение, в силу которого происхо- дит всасывание воды из водоприемника, которая через диффузор попадает в нагнетательный трубопровод.